Jump to content

Электрический скат

(Перенаправлено с Рыбы-Торпеды )

Электрические лучи
Временной диапазон: эоцен – недавний. [1]
Мраморный электрический скат
( Торпедо Мармората )
Малый электрический скат
( Нарцин банкрофтий )
Научная классификация Изменить эту классификацию
Домен: Эукариоты
Королевство: животное
Тип: Хордовые
Сорт: Хондриктиес
Подкласс: пластиножаберные
Суперзаказ: Батоид
Заказ: Торпединообразные
Ф. де Бюэн , 1926 год.
Семьи

Электрические скаты — группа скатов , уплощенных хрящевых рыб с увеличенными грудными плавниками , составляющих отряд Torpediniformes / t ɔːr ˈ p ɛ d ɪ n ɪ f ɔːr m z / . Они известны тем, что способны производить электрический разряд напряжением от 8 до 220 вольт , в зависимости от вида, используемый для оглушения добычи и защиты. [2] В четырех семействах 69 видов.

Возможно, самые известные представители — представители рода Torpedo . . торпеда Его именем названо подводное оружие- Название происходит от латинского torpere , что означает «окоченеть или парализовать», из-за воздействия на того, кто прикасается к рыбе. [3]

Описание

[ редактировать ]

Электрические скаты имеют округлый грудной диск с двумя умеренно крупными округло-угловыми (не заостренными и не крючковатыми) спинными плавниками редуцированных (у некоторых нарцинид ), а также толстый мускулистый хвост с хорошо развитым хвостовым плавником . Тело толстое и дряблое, с мягкой дряблой кожей без кожных зубчиков и шипов. пара почковидных электрических органов У основания грудных плавников находится . Морда широкая, большая у нарцинид, но уменьшенная у всех остальных семейств. рот, ноздри и пять пар жаберных щелей . Под диском расположены [2] [4]

Электрические скаты встречаются от мелких прибрежных вод до глубины не менее 1000 м (3300 футов). Они медлительны и медлительны, передвигаются с помощью хвоста, а не грудных плавников, как это делают другие скаты. Питаются беспозвоночными и мелкой рыбой. Они подстерегают добычу под песком или другим субстратом, используя свое электричество, чтобы оглушить и поймать ее. [5]

Отношение к людям

[ редактировать ]

История исследований

[ редактировать ]

Электрогенные свойства электрических лучей были известны с древности, хотя их природа не была понята. Древние греки использовали электрические лучи, чтобы заглушить боль при родах и операциях. [2] В своем диалоге «Мено » Платон изображает персонажа Менона, который обвиняет Сократа в том, что он «ошеломляет» людей своими загадочными вопросами, подобно тому, как рыба-торпеда оглушает электричеством. [6] Скрибоний Ларг , римский врач, описал использование рыбы-торпеды для лечения головных болей и подагры в своих «Compositiones Medicae» 46 г. н.э. [7]

В 1770-х годах электрические органы торпедного луча были предметом Королевского общества докладов Джона Уолша . [8] и Джон Хантер . [9] [10] Похоже, они повлияли на мышление Луиджи Гальвани и Алессандро Вольты – основателей электрофизиологии и электрохимии. [11] [12] Генри Кавендиш предположил, что электрические скаты используют электричество; в 1773 году он построил искусственного ската, состоящего из лейденских банок в форме рыб , чтобы успешно имитировать их поведение. [13]

В фольклоре

[ редактировать ]

Рыба-торпеда, или электрический скат, постоянно появляется в досовременной естественной истории как волшебное существо, и ее способность ошеломлять рыбаков, не прикасаясь к ним, была важным источником доказательств веры в оккультные качества природы на протяжении веков, предшествовавших открытию. электричества как объяснительный способ. [14]

Биоэлектричество

[ редактировать ]
Положение двух электрических органов
Схема строения электрических органов и сложенных электроцитов

Электрические скаты имеют специализированные электрические органы . У многих видов скатов и скатов, не входящих в семейство, в хвосте имеются электрические органы; однако электрический скат имеет два больших электрических органа почковидной формы с каждой стороны головы, где ток проходит от нижней к верхней поверхности тела. Нервы, которые подают сигнал органу о необходимости разряда, многократно разветвляются, а затем прикрепляются к нижней стороне каждой бляшки в батареях. [2] Они состоят из шестиугольных колонн, плотно расположенных в виде сот. Каждый столбец состоит из от 500 до более 1000 бляшек модифицированной поперечнополосатой мышцы, адаптированной из жаберных мышц (жаберных дуг). [2] [15] [16] У морских рыб эти батареи соединены параллельно, тогда как у пресноводных — последовательно. Это позволяет пресноводным лучам передавать разряды более высокого напряжения, поскольку пресная вода не проводит электричество так же хорошо, как соленая. [17] С такой батареей электрический скат может поразить более крупную добычу электрическим током напряжением от 8 вольт у некоторых нарцинид до 220 вольт у Torpedo nobiliana , атлантической торпеды. [2] [18]

Систематика

[ редактировать ]

Около 60 видов электрических скатов сгруппированы в 12 родов и два семейства. [19] Наркины иногда относят к семейству Наркиды. Торпединиды питаются крупной добычей, которую оглушают с помощью своих электрических органов и заглатывают целиком, тогда как нарциниды специализируются на мелкой добыче на доном субстрате или в нем. Обе группы используют электричество для защиты, но неясно, используют ли нарциниды электричество для питания. [20]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Фрёзе, Райнер и Дэниел Поли, ред. (2011). «Торпединообразные» в FishBase . Версия за февраль 2011 г.
  2. ^ Jump up to: а б с д и ж Мартин, Р. Эйдан. «Электрические лучи» . Центр исследований акул ReefQuest. Архивировано из оригинала 15 октября 2008 года . Проверено 12 октября 2008 г.
  3. ^ Кидд, Д.А. (1973). «Торпедо». Латинский словарь Коллинза: латинско-английский, англо-латинский . Латинский словарь Коллинза . Лондон: Коллинз. ISBN  0-00-458641-7 .
  4. ^ Гамлетт, Уильям К. (1999). Акулы, скаты и скаты: биология пластиножаберных рыб . Балтимор и Лондон: JHU Press. ISBN  0-8018-6048-2 .
  5. ^ Стивенс, Дж.; Последний, ПК (1998). Пакстон, младший; Эшмейер, WN (ред.). Энциклопедия рыб . Сан-Диего: Академическая пресса. п. 66. ИСБН  0-12-547665-5 .
  6. ^ Wikisource:Мено
  7. ^ Теодор Холмс Баллок; Карл Д. Хопкинс; Ричард Р. Фэй (28 сентября 2006 г.). Электрорецепция . Springer Science & Business Media. п. 6. ISBN  978-0-387-28275-6 .
  8. ^ Уолш, Джон (1773). «Об электрических свойствах торпеды: в письме Бенджамину Франклину». Философские труды Лондонского королевского общества (64): 461–480.
  9. ^ Хантер, Джон (1773). «Анатомические наблюдения над торпедой». Философские труды Лондонского королевского общества (63): 481–489.
  10. ^ Хантер, Джон (1775). «Отчет о Gymnotus electricus ». Философские труды Лондонского королевского общества (65): 395–407.
  11. ^ Александр, Мауро (1969). «Роль гальванической батареи в полемике Гальвани-Вольта относительно животного и металлического электричества». Журнал истории медицины и смежных наук . XXIV (2): 140–150. дои : 10.1093/jhmas/xxiv.2.140 . ПМИД   4895861 .
  12. ^ Эдвардс, Пол (10 ноября 2021 г.). «Поправка к отчету о ранних электрофизиологических исследованиях, посвященных 250-летию исторической экспедиции на Иль-де-Ре» . HAL архив открытого доступа . Проверено 6 мая 2022 г.
  13. ^ Аль-Халили, Джим . «Шок и трепет: история электричества» . Би-би-си . Проверено 9 июня 2022 г.
  14. ^ Копенхейвер, Брайан П. (сентябрь 1991 г.). «Сказка о двух рыбах: магические предметы в естествознании от древности до научной революции». Журнал истории идей . 52 (3): 373–398. дои : 10.2307/2710043 . JSTOR   2710043 . ПМИД   11622951 .
  15. ^ Бигелоу, HB; Шредер, WC (1953). Рыбы западной части Северной Атлантики, Часть 2 . Фонд морских исследований Сирса, Йельский университет. стр. 80–104.
  16. ^ Лангстрот Л. и Ньюберри Т. (2000). Живой залив: подводный мир залива Монтерей . Издательство Калифорнийского университета. п. 222. ИСБН  0-520-22149-4 .
  17. ^ Крамер, Бернд (2008). «Электрический органный разряд» . У Марка Д. Биндера; Нобутака Хирокава; Уве Виндхорст (ред.). Энциклопедия неврологии . Берлин, Гейдельберг: Springer. стр. 1050–1056. ISBN  978-3-540-23735-8 . Проверено 25 марта 2012 г.
  18. ^ Бертон, Р. (2002). Международная энциклопедия дикой природы (Третье изд.). Маршалл Кавендиш. п. 768. ИСБН  0-7614-7266-5 .
  19. ^ Нельсон, Дж.С. (2006). Рыбы мира (четвертое изд.). Джон Уайли. стр. 69–82 . ISBN  0-471-25031-7 .
  20. ^ Компаньо, Леонард Дж. В. и Хемстра, Филипп К. (май 2007 г.) « Electrolux addisoni, новый род и вид электрических скатов с восточного побережья Южной Африки (Rajiformes: Torpedinoidei: Narkidae), с обзором таксономии торпединоидов ». Смитиана, Публикации по водному биоразнообразию, Бюллетень 7 : 15–49. Проверено 22 октября 2008 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 7cf431b978413ef0a0d1854f927a2f70__1720440960
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/7c/70/7cf431b978413ef0a0d1854f927a2f70.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Electric ray - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)